Obsah:
- Krok 1: Požadovaný hardware:
- Krok 2: Připojení hardwaru:
- Krok 3: Kód pro měření teploty:
- Krok 4: Aplikace:
Video: Měření teploty pomocí TMP112 a Arduino Nano: 4 kroky
2024 Autor: John Day | [email protected]. Naposledy změněno: 2024-01-30 08:21
TMP112 Vysoce přesný, nízkoenergetický, digitální teplotní senzor I2C MINI modul. TMP112 je ideální pro rozšířené měření teploty. Toto zařízení nabízí přesnost ± 0,5 ° C bez nutnosti kalibrace nebo úpravy signálu externích komponent.
V tomto tutoriálu bylo ukázáno propojení senzorového modulu TMP112 s arduino nano. Ke čtení hodnot teploty jsme použili arduino s adaptérem I2c. Tento adaptér I2C umožňuje snadné a spolehlivější připojení k modulu senzoru.
Krok 1: Požadovaný hardware:
Materiály, které potřebujeme k dosažení našeho cíle, zahrnují následující hardwarové komponenty:
1. TMP112
2. Arduino Nano
3. Kabel I2C
4. I2C štít pro Arduino Nano
Krok 2: Připojení hardwaru:
Sekce zapojení hardwaru v zásadě vysvětluje zapojení kabelů požadovaná mezi senzorem a arduino nano. Zajištění správného připojení je základní nutností při práci na jakémkoli systému pro požadovaný výstup. Požadovaná připojení jsou tedy následující:
TMP112 bude fungovat přes I2C. Zde je příklad schématu zapojení, které ukazuje, jak zapojit jednotlivá rozhraní senzoru.
Po vybalení je deska nakonfigurována pro rozhraní I2C, proto doporučujeme tuto přípojku použít, pokud jste jinak agnostik. Vše, co potřebujete, jsou čtyři dráty!
Jsou vyžadována pouze čtyři připojení Vcc, Gnd, SCL a SDA piny a ty jsou spojeny pomocí kabelu I2C.
Tato spojení jsou ukázána na obrázcích výše.
Krok 3: Kód pro měření teploty:
Začněme nyní kódem Arduino.
Při používání senzorového modulu s Arduinem jsme zahrnuli knihovnu Wire.h. Knihovna „Wire“obsahuje funkce, které usnadňují komunikaci i2c mezi senzorem a deskou Arduino.
Celý kód Arduino je pro pohodlí uživatele uveden níže:
#zahrnout
// Adresa TMP112 I2C je 0x48 (72)
#define Addr 0x48
neplatné nastavení ()
{
// Inicializujte komunikaci I2C jako MASTER
Wire.begin ();
// Inicializace sériové komunikace, nastavení přenosové rychlosti = 9600
Serial.begin (9600);
// Spusťte přenos I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Vyberte konfigurační registr
Wire.write (0x01);
// Souvislá konverze, režim komparátoru, 12bitové rozlišení
Wire.write (0x60);
Wire.write (0xA0);
// Zastavte přenos I2C
Wire.endTransmission ();
zpoždění (300);
}
prázdná smyčka ()
{
nepodepsaná data [2];
// Spusťte přenos I2C
Wire.beginTransmission (Addr);
// Vyberte datový registr
Wire.write (0x00);
// Zastavte přenos I2C
Wire.endTransmission ();
zpoždění (300);
// Vyžádejte si 2 bajty dat
Wire.requestFrom (Addr, 2);
// Přečíst 2 bajty dat
// temp msb, temp lsb
pokud (Wire.available () == 2)
{
data [0] = Wire.read ();
data [1] = Wire.read ();
}
// Převod dat na 12bitové
int temp = ((data [0] * 256) + data [1]) / 16;
pokud (teplota> 2048)
{
teplota -= 4096;
}
float cTemp = teplota * 0,0625;
float fTemp = cTemp * 1,8 + 32;
// Výstup dat na sériový monitor
Serial.print ("Teplota ve stupních Celsia:");
Serial.print (cTemp);
Serial.println ("C");
Serial.print ("Teplota ve Farhenheitu:");
Serial.print (fTemp);
Serial.println ("F");
zpoždění (500);
}
V drátové knihovně Wire.write () a Wire.read () slouží k zápisu příkazů a čtení výstupu senzoru.
Serial.print () a Serial.println () se používá k zobrazení výstupu senzoru na sériovém monitoru Arduino IDE.
Výstup snímače je zobrazen na obrázku výše.
Krok 4: Aplikace:
Mezi různé aplikace zahrnující digitální snímač teploty s nízkým výkonem TMP112 a vysokou přesností patří monitorování teploty napájecího zdroje, periferní tepelná ochrana počítače, správa baterií a kancelářské stroje.
Doporučuje:
Měření teploty pomocí STS21 a Arduino Nano: 4 kroky
Měření teploty pomocí STS21 a Arduino Nano: Digitální teplotní senzor STS21 nabízí vynikající výkon a prostorově úspornou stopu. Poskytuje kalibrované linearizované signály v digitálním formátu I2C. Výroba tohoto senzoru je založena na technologii CMOSens, která připisuje vynikající
Měření teploty pomocí ADT75 a Arduino Nano: 4 kroky
Měření teploty pomocí ADT75 a Arduino Nano: ADT75 je vysoce přesné digitální teplotní čidlo. Skládá se z teplotního senzoru s pásmovou mezerou a 12bitového analogově digitálního převodníku pro monitorování a digitalizaci teploty. Díky vysoce citlivému senzoru je pro mě dostatečně kompetentní
Měření vlhkosti a teploty pomocí HIH6130 a Arduino Nano: 4 kroky
Měření vlhkosti a teploty pomocí HIH6130 a Arduino Nano: HIH6130 je snímač vlhkosti a teploty s digitálním výstupem. Tyto senzory poskytují úroveň přesnosti ± 4% RH. Díky špičkové dlouhodobé stabilitě, skutečné teplotně kompenzované digitální I2C, špičkové spolehlivosti, energetické účinnosti
Měření teploty pomocí TMP112 a fotonu částic: 4 kroky
Měření teploty pomocí TMP112 a částicového fotonu: TMP112 vysoce přesný, nízkoenergetický, digitální teplotní senzor I2C MINI modul. TMP112 je ideální pro rozšířené měření teploty. Toto zařízení nabízí přesnost ± 0,5 ° C bez nutnosti kalibrace nebo úpravy signálu externích komponent
Měření teploty pomocí TMP112 a Raspberry Pi: 4 kroky
Měření teploty pomocí TMP112 a Raspberry Pi: TMP112 vysoce přesný, nízkoenergetický, digitální teplotní senzor I2C MINI modul. TMP112 je ideální pro rozšířené měření teploty. Toto zařízení nabízí přesnost ± 0,5 ° C bez nutnosti kalibrace nebo úpravy signálu externích komponent